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Nombres de Betti L 2 et facteurs de type II 1

Alain Connes

Séminaire Bourbaki

Damien Gaboriau a montré récemment que les nombres de Betti L 2 des feuilletages mesurés à feuilles contractiles sont des invariants de la relation d’équivalence associée. Sorin Popa a utilisé ce résultat joint à des propriétés de rigidité des facteurs de type II 1 pour en déduire l’existence de facteurs de type II 1 dont le groupe fondamental est trivial.

A Lecture on Noncommutative Geometry

Alain Connes — 2000

Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Lincei. Matematica e Applicazioni

The origin of Noncommutative Geometry is twofold. On the one hand there is a wealth of examples of spaces whose coordinate algebra is no longer commutative but which have obvious geometric meaning. The first examples came from phase space in quantum mechanics but there are many others, such as the leaf spaces of foliations, duals of nonabelian discrete groups, the space of Penrose tilings, the Noncommutative torus which plays a role in M-theory compactification and finally the Adele class space...

L’hyperanneau des classes d’adèles

Alain Connes — 2011

Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux

J’exposerai ici quelques résultats récents (obtenus en collaboration avec C. Consani [], [], [], []) qui portent sur le cas limite de la “caractéristique 1 ”. Le but principal est de montrer que l’espace des classes d’adèles d’un corps global, qui jusqu’à présent n’a été considéré que comme un espace (non-commutatif), admet en fait une structure algébrique naturelle. Nous verrons également que la construction de l’anneau de Witt d’un anneau de caractéristique p > 1 admet un analogue en caractéristique...

Caractérisation des espaces vectoriels ordonnés sous-jacents aux algèbres de von Neumann

Alain Connes — 1974

Annales de l'institut Fourier

Nous démontrons que la catégorie de von Neumann est équivalente à la catégorie des cônes autopolaires, facialement homogènes, complexes. Un cône dans un espace hilbertien réel est dit : 1) facialement homogène quand pour toute face F de l’opérateur δ = (Projection sur F - F ) - (Projection sur F - F ) est une dérivation de (i.e. e t δ = t R ) ; 2) complexe quand on s’est donné une structure d’algèbre de Lie complexe sur l’algèbre de Lie réelle des dérivations de , modulo son centre. Nous caractérisons les espaces...

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